Vlastnosti konstrukcí. Součinitel prostupu tepla

Podobné dokumenty
BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

Protokol pomocných výpočtů

Lineární činitel prostupu tepla

KP1 2. úloha / 2. část

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství. BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

BH059 Tepelná technika budov

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Součinitel prostupu tepla

Součinitel prostupu tepla

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Prezentace: Martin Varga SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 ČINITELÉ TEPLOTNÍ REDUKCE

Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů

Předmět VYT ,

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1

Obr. 3: Řez rodinným domem

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

1.2. Postup výpočtu. d R =, [m 2.K/W] (6)

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. Produkt manažer Ing. Pavel Heinrich

VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODKROVÍ

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN

Autor: Ing. Martin Varga

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek

Lineární činitel prostupu tepla

Úloha č. 1 pomůcky Šíření tepla v ustáleném stavu základní vztahy

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

ICS Listopad 2005

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY SOFTWARE. ing.

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích web: tel.:

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

Energetická náročnost budov

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ DETAILŮ OBLUKOVÝCH PŘEKLADŮ ATBET

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Autor: Ing. Martin Varga

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám

Teplotní analýza požárního úseku. Návrh konstrukce za zvýšené teploty

Stanovisko energetického auditora ke změně v realizaci projektu Základní škola Bezno - zateplení

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Detail nadpraží okna

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VLIV LOKÁLNÍCH TEPELNÝCH MOSTŮ NA TEPELNÉ CHOVÁNÍ LOP

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ]

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Instalace krbového tělesa MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL:. TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, LISTOPAD 2011

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Výpočet potřeby tepla na vytápění

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 153/2016 Evidenční číslo MPO: Název akce: RD Višňové

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Katalog konstrukčních detailů oken SONG

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

Protokol č. V- 213/09

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

kde U součinitel prostupu tepla stavební konstrukce [W/m2 K] Rsi vnitřní tepelný odpor při přestupu tepla (internal) [W/m2 K] Rse vnější tepelný

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek

TZB Městské stavitelsví

Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 3

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN

Tepelné soustavy v budovách

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Součinitel prostupu tepla oken, střešních oken, světlíků a LOP absurdity

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Kozí, Únětice u Prahy, parc. č. 72/27, 72/1 dle Vyhl. 148/2007 Sb

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb.

Stavební tepelná technika 1 - část A Jan Tywoniak ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L)

Transkript:

Vlastnosti konstrukcí Součinitel prostupu tepla

U = 1 si se =

Požaavky ČSN 730540-2: závisí na vnitřní H a na převažující vnitřní návrhové teplotě: o 60 % na 60 % o 18 o 22 C jiný rozsah teplot U U N

Požaavky ČSN 730540-2: záklaní tabulkové honoty: Detaily k tématu jsou k ispozici v prezentacích pro stuenty na webu

= [m 2 K/W] Pravila pro započítání vrstev:

= [m 2 K/W] Součinitel tepelné voivosti [W/(m.K)]:

= [m 2 K/W] Součinitel tepelné voivosti [W/(m.K)]:

= Typické honoty: [m 2 K/W] VIP a aerogel vzuch nehybný PU EPS a MW plynosilikát plná cihla korozivzorná ocel uhlíková ocel hliník Souč. tep. voivosti [W/mK] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Detaily k tématu jsou k ispozici v prezentacích beton pro stuenty na webu 0 50 100 150 200 250

= [m 2 K/W] Vzuchové vrstvy: - zohleňují se zjenoušeně ekvivalentní honotou tep. voivosti Druhy vzuchových vrstev: uzavřené (otvory o 0,05 %) slabě větrané (otvory o 0,05 o 0,15 %) silně větrané (otvory na 0,15 %) zohlení se ve výpočtu Detaily k tématu jsou k ispozici v prezentacích pro stuenty na webu neuvažují se; ve výpočtu se uvažují jen vrstvy o interiéru po silně větranou vrstvu, přičemž větraná vrstva se zohlení jen s pomocí olišného se (viz ále)

= [m 2 K/W] Nehomogenní vrstvy: eqv = A j j A j A 1 A 2 A 3

U = 1 si se [W/(m 2 K)] smluvní honoty le EN ISO 6946 0,04 0,13 0,17 0,04 0,10 0,10 0,10 0,10 0,13 0,13 0,13 0,13 0,17 0,17 0,17 0,00

Konstrukce se spáovými vrstvami: Možnosti výpočtu:

Konstrukce se spáovými vrstvami: Možnosti výpočtu: - spáové vrstvy se neuvažují (U v místě min. tloušťky) - výpočet le EN ISO 6946 (výpočet průměrného U) 4 záklaní tvary 4 rovnice: Půorys střechy se rozělí na ílčí plochy, na kterými lze spáovou vrstvu charakterizovat jako jeen ze 4 záklaních tvarů. Pro kažý tvar je efinován vztah pro výpočet prům. U. Výslené U celé střechy se stanoví jako vážený průměr přes ílčí plochy. Detaily k tématu jsou k ispozici v prezentacích pro stuenty na webu

Konstrukce se slabě větranými vrstvami: počítají se 2x: - pro uzavřenou vrstvu - pro silně větranou vrstvu plocha větracích otvorů Výslená honota: U 1500 A v A v 500 = Tu Tv 1000 1000 1 Detaily k tématu jsou opor k ispozici při v prezentacích opor při řaa problémů, nový postup pro stuenty prostupu na webu tepla prostupu tepla pro kci s pro kci s plně nevětranou větranou vrstvou vrstvou

Konstrukce se systematickými tepelnými mosty: tepelné mosty jsou součástí konstrukce nelze je zanebat! více meto výpočtu: - orientační - přibližné - přesné

Konstrukce ve styku se zeminou: honotí se: bez vlivu zeminy s vlivem zeminy

Konstrukce ve styku se zeminou: honotí se: Součinitel prostupu bez vlivu tepla zeminy se zeminou: - EN ISO 13370 s vlivem zeminy - 4 záklaní kategorie: pro ověření požaavku: bez zeminy výjimka: alternativní požaavek pro energetické výpočty: se zeminou

Konstrukce ve styku se zeminou: speciální postupy pro: - částečné posklepení - částečné vytápění U zahrnuje i konstrukce po polahou a vliv větrání

Polaha na zemině: výslený souč. prostupu : B U U g = ψ 2 0 Konstrukce ve styku se zeminou: Sou Součinitel prostupu tepla initel prostupu tepla = 1 ln 2 0 t t B B U π π t B U = 0,457 0 : t B pro < : t B pro ( ) se f si t w = P A B = 0,5 = 1 ln 1 ln D D t t g π ψ = 1 2 ln 1 2 ln D D t t g π ψ = voorovná izolace: svislá izolace: Detaily k tématu jsou k ispozici v prezentacích pro stuenty na webu

Konstrukce ve styku s nevytápěnými prostory: honotí se: bez vlivu nevytápěného prostoru s vlivem nevytápěného prostoru

Konstrukce ve styku s nevytápěnými prostory: honotí se: bez vlivu nevytápěného prostoru s vlivem nevytápěného prostoru Výpočet: - zjenoušený EN ISO 6946 = Detaily k tématu jsou c k ispozici u v prezentacích 0,06 pro půy s netěsnou krytinou pro stuenty na webu Ai 0,20 pro těsnou krytinu u = A U 0, 33 n V - porobný EN ISO 13789 e, j e, j bez informací: U e = 2,0 a n=3

Přirážky k součiniteli prostupu tepla:

Přirážky k součiniteli prostupu tepla: na vliv mechanických kotev U f f n = α f 0 A f 1 T 2 Vliv kotev se zanebává pro: - kotvy s voivostí o 1 W/(m.K) - kotvy ve vzuch. utinách Detaily k tématu jsou k ispozici v prezentacích pro stuenty na webu Vztah nelze použít pro kovové kotvy spojené s kovovými vrstvami pro tyto mosty nutný porobný 3D výpočet!

Přirážky k součiniteli prostupu tepla: na vliv netěsností v tep. izolacích 1 U g = U T 2 Detaily k tématu jsou k ispozici v prezentacích pro stuenty na webu 0,00 pro izolace beze spár (více vrstev, pero-rážka) 0,01 pro spáry v izolaci neumožňující cirkulaci (kvalitní izolace se spoji na sraz) 0,04 pro spáry v izolaci umožňující cirkulaci (nekvalitní proveení)

Přirážky k součiniteli prostupu tepla: na vliv srážek u obrácených střech U r = p f x 1 T 2 1 tep. opor tep. izolace na hyroizolací [m2k/w], T tep. opor při prostupu celé konstrukce [m2k/w]. míra srážek otokový činitel (stanar 83 %) Detaily k tématu jsou k ispozici v prezentacích pro stuenty na webu činitel zvýšení ztrát 0,0481 W.en/(m2.K.mm))

Výplně otvorů (okna, veře): měření výpočet le EN ISO 10077: U w = A g U g A A g f U A f f l g ψ g A g l g A f

Výplně otvorů (okna, veře): měření výpočet le EN ISO 10077: Lehké obvoové pláště: výpočet le EN ISO 13947: U CW = gug ApUp Ag Ap A A A TJ TJ U TJ